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铷原子喷泉钟的新系统单元设计与部分误差评估 学位论文  OAI收割
硕士: 中国科学院上海光学精密机械研究所, 2016
作者:  
邹凡
收藏  |  浏览/下载:55/0  |  提交时间:2016/11/28
积分球冷原子钟的关键技术研究 学位论文  OAI收割
博士: 中国科学院上海光学精密机械研究所, 2014
作者:  
孟艳玲
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2016/11/28
积分球冷原子钟 学位论文  OAI收割
博士: 中国科学院上海光学精密机械研究所, 2012
作者:  
王旭成
收藏  |  浏览/下载:75/0  |  提交时间:2016/11/28
相干布居囚禁现象用于原子频标 期刊论文  OAI收割
时间频率学报, 2006, 期号: 2, 页码: 107-115
范琦; 郭文阁; 杜志静; 张首刚
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2012/07/01
基于相干布居囚禁原理的新型原子钟 会议论文  OAI收割
中国光学学会2006年学术大会, 中国广东广州, 2006
郭文阁; 张首刚; 姜海峰; 刘海峰
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2012/10/19
量子频标  相干布居囚禁  原子钟  激光稳频  87Rb|Abstract  近年来  基于相干布居囚禁原理的新型原子钟由于其优越的性能和潜在的军事和民用前景  受到了国内外频标界研究人员的广泛关注。在欧洲  依托于Galileo计划  意大利国家电子研究所(IEN) 正在研制的CPT 87Rb maser(物理部分功耗约0.5 W)  近期已获得了秒稳8×10-13  10000秒的稳定度为 3×10-14的实验结果。而且还有很大的改进空间。国家授时中心量子频标研究团组瞄准这一国际前沿  开展了基于相干布居囚禁原理(Coherent Population Trapping)的新型原子钟——CPT 87Rb maser的研制工作。我们在Λ-型三能级原子系统模型的基础上  采用半经典的密度矩阵方法分析了87Rb气体的相干布居囚禁现象。数值模拟结果显示  当两束相干激光频率差等于87Rb原子的两个基态超精细结构子能级频率差时  87Rb气体具有荧光暗线和相干微波辐射的特性。它们可以作为相干布居囚禁原子频标的物理基础。利用荧光暗线可实现被动型相干布居囚禁原子频标  用相干微波可实现主动型相干布居囚禁原子频标。本文简要介绍了该原子钟的工作原理和国内外的研究现状  报道了实现主动型相干布居囚禁原子频标的设计框图及我们的研究进展。在目前报道的原子钟结构基础上  我们在研制新型CPT Maser 原子钟实验装置上进行了改进  其一  为提高原子钟的连续可靠性  我们开发全自动控制的  稳定可靠的小型半导体激光系统。该自动系统能够为钟频率伺服系统提供激光器运行状态信号  以便避免误控制和实时监控钟运行状态。其二  在频率合成链路方面  不同于传统原子钟在微波信号频率伺服控制处理方法  为减小钟物理部分的鉴频误差电信号对本地晶体振荡器频率稳定度的影响  我们采用数字频率补偿方法  而非象传统伺服锁频方法那样直接控制该晶振频率。该方法还可以避免因晶振老化引起的频率溢出调节范围而造成的失锁  也可使我们灵活的采用合理的数据处理方法和计算参数来充分利用本地晶体振荡器优良的短稳特性和提高原子钟长期稳定度。  
MEMS高量程加速度传感器压膜阻尼效果分析 期刊论文  OAI收割
电子元件与材料, 2006, 期号: 01
杨尊先; 李昕欣
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2012/01/06
SOHM-4与MHM-2010氢原子频标的特点比较 期刊论文  OAI收割
时间频率学报, 2005, 期号: 1, 页码: 63-69
梁双有; 任燕; 尹学玉
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2012/07/01
一种简化的光频频率测量方法思考 会议论文  OAI收割
2005年全国时间频率学术交流会, 中国西安, 2005
靳冬; 周渭; 张首刚; 郭文阁; 姜海峰
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2012/10/19
飞秒光梳  光频测量  时间原理  原子频标|Abstract  实现光频频率的绝对测量需要将其与微波频率通过一定的方法连接起来  传统的方法依赖于谐波光频链  系统复杂且昂贵。利用飞秒光梳测量光频  通过其一系列频率梳在光频信号和微波信号之间建立直接联系  使得光频测量的准确度和实用性取得重大突破。同时  在频率测量当中  利用互成倍数频率信号间的周期性相对关系  也可以利用相对低的参考频率实现大其105以上的较高频率测量。本文通过对飞秒光梳频率测量技术中的时间原理的讨论  探讨采用时间处理的方法实现大跨度频率比的高频测量  为今后超高频甚至光频的频率测量提供了一种新的思路。